homeru
Регистрация Регистрация РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ Стать экспонентом Стать экспонентом ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ Спонсорство Спонсорство ЗАЯВКА НА СПОНСОРСТВО

Главное об атомной энергетике

Подробнее >
Годовое техническое обслуживание на финской АЭС Ловииса начинается сегодня и продлится с 2 августа по 18 октября

Годовое техническое обслуживание на финской АЭС Ловииса начинается сегодня и продлится с 2 августа по 18 октября

Годовое техническое обслуживание на финской АЭС Ловииса (Loviisa) началось 2 августа. Энергетическая компания Fortum сообщила, что годовое обслуживание будет проводиться в период с 2 августа по 18 октября. В ходе обслуживания также будут запущены несколько проектов модернизации, связанных с продлением срока эксплуатации станции. Обслуживание начнётся с энергоблока № 2, затем будет проведено обслуживание энергоблока № 1. В компании Fortum отметили, что пока один энергоблок находится на обслуживании, другой будет продолжать вырабатывать электроэнергию в штатном режиме. Обслуживание энергоблока № 2 представляет собой масштабную ежегодную проверку, проводимую раз в восемь лет, которая включает извлечение топлива из реактора для осмотра и гидроиспытаний корпуса реактора, а также замену...

2026-08-03

Термоядерный синтез

Подробнее >
Ход реализации усиленного проекта Международного термоядерного экспериментального реактора и управление эффективностью затрат

Ход реализации усиленного проекта Международного термоядерного экспериментального реактора и управление эффективностью затрат

2026-08-03

Международная организация ИТЭР (ITER Organization) 29 июля сообщила, что в связи с ходом строительства и контролем затрат Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) проектная сторона создала более детализированный механизм ежемесячного отслеживания, а также регулярно представляет Совету ИТЭР ключевые показатели эффективности, обновлённые оценки завершения и анализ тенденций по вехам. Проект ИТЭР отличается масштабностью и сложностью интерфейсов, управление им включает не только общие сроки и бюджет, но и требует постоянной оценки тысяч видов деятельности, включая проектирование, изготовление, монтаж компонентов, пусконаладку и подготовку к эксплуатации. Для задач, находящихся на критическом пути, даже задержка в несколько недель может оказать каскадное влияние на несколько строительных направлений. Для заблаговременного выявления...

Еще >
Fuse подписывает пятилетнее соглашение о совместных исследованиях с Невадским национальным комплексом ядерной безопасности

Fuse подписывает пятилетнее соглашение о совместных исследованиях с Невадским национальным комплексом ядерной безопасности

2026-08-03

Американская термоядерная энергетическая компания Fuse Energy Technologies Corporation (сокращённо Fuse) 2 августа объявила о подписании пятилетнего соглашения о совместных исследованиях и разработках с Mission Support and Test Services (MSTS) на Невадском национальном комплексе ядерной безопасности (Nevada National Security Sites, NNSS). MSTS осуществляет управление и эксплуатацию NNSS. Данное соглашение устанавливает долгосрочные рамки сотрудничества между Fuse и NNSS. Первые исследовательские проекты будут сосредоточены на проверке технологий термоядерного синтеза следующего поколения, повышении возможностей, связанных с тритием, увеличении выхода нейтронов в импульсных термоядерных генераторах, а также на создании отечественной промышленной базы в области импульсной мощности...

Еще >
Wuke Superconducting завершил ангельский раунд финансирования в десятки миллионов юаней, ускоряя процесс индустриализации высокотемпературных сверхпроводящих лент

Wuke Superconducting завершил ангельский раунд финансирования в десятки миллионов юаней, ускоряя процесс индустриализации высокотемпературных сверхпроводящих лент

2026-08-03

В конце июля 2026 года компания Beijing Wuke Superconducting Technology Co., Ltd. (далее — Wuke Superconducting) завершила ангельский раунд финансирования в размере десятков миллионов юаней. Данный раунд финансирования был осуществлён при совместных инвестициях со стороны China Science and Technology Innovation Star, Zhongguancun Capital и Huairou Hard Technology Fund. Совместная поддержка ряда известных венчурных инвесторов в полной мере подтверждает высокую оценку рынком капитала ключевой команды, технического потенциала и перспектив развития отрасли компании Wuke Superconducting. Компания Wuke Superconducting была основана технической командой Института физики Китайской академии наук и специализируется на разработке, производстве и промышленном внедрении высокотемпературных сверхпроводящих лент нового поколения. Компания сосредоточена на преодолении ключевых барьеров перехода высокотемпературных сверхпроводящих материалов от лабораторных образцов к масштабному применению, создавая...

Еще >
Американская компания American Fusion завершила первый этап испытаний Texatron в Техасском технологическом университете

Американская компания American Fusion завершила первый этап испытаний Texatron в Техасском технологическом университете

2026-08-01

Американская компания American Fusion (American Fusion, внебиржевой тикер: AMFN) 31 июля объявила о завершении первого этапа программы проектирования и испытаний своего запатентованного термоядерного двигателя Texatron (Texatron Fusion Engine) в Центре наук об энергетике будущего на кафедре физики и астрономии Техасского технологического университета (Texas Tech University) в городе Лаббок, штат Техас, США. Компания сообщила, что проект достиг первоначальных инженерных целей и переходит к следующему этапу программы разработки и испытаний Texatron. Как отмечается, научно-инженерная команда American Fusion в составе семи человек на этой неделе совместно с сотрудниками Техасского технологического университета провела инженерную оценку, испытания подсистем...

Еще >
CATL вновь возглавила новый раунд финансирования Beta Fusion

CATL вновь возглавила новый раунд финансирования Beta Fusion

2026-08-01

31 июля компания CATL продолжила возглавлять новый раунд финансирования компании Beta Fusion (Бета Фьюжн), занимающейся передовыми термоядерными технологиями, вложив несколько сотен миллионов юаней. Согласно данным платформы проверки корпоративной информации, информация о данном раунде финансирования Beta Fusion была обновлена в тот же день. Это очередное вложение CATL в данную компанию после того, как в начале июня этого года она возглавила посевной раунд финансирования Beta Fusion с инвестицией в несколько сотен миллионов юаней. Компания Beta Fusion (Пекин) Энергетические Технологии, основанная в конце 2025 года с уставным капиталом 1 миллион юаней, в основном сосредоточена на магнито-инерциальном удержании с конфигурацией обращённого поля (FRC) импульсного типа, исследуя пути коммерциализации управляемого термоядерного синтеза. Основатель компании Цао Чжипин является одним из первых отечественных исследователей, занимающихся разработкой...

Еще >
Хэфэйский институт энергетических исследований и компания «Сяньчу Хэчжуан» создают совместную лабораторию тритийсодержащего оборудования для контроля окружающей среды в термоядерных установках

Хэфэйский институт энергетических исследований и компания «Сяньчу Хэчжуан» создают совместную лабораторию тритийсодержащего оборудования для контроля окружающей среды в термоядерных установках

2026-08-01

23 июля Хэфэйский институт энергетических исследований Комплексного национального научного центра и Шицзячжуанская компания «Сяньчу Хэчжуан ядерное оборудование» (дочернее предприятие группы «Сяньчу Энерджи Девелопмент») провели в городе Хэфэй провинции Аньхой церемонию подписания соглашения о создании совместной лаборатории тритийсодержащего оборудования для контроля окружающей среды в термоядерных установках. Сотрудничество будет направлено на разработку оборудования для контроля тритийсодержащей окружающей среды термоядерных установок, содействие прорыву в ключевых технологиях и их промышленному применению. Заместитель директора Хэфэйского института энергетических исследований Комплексного национального научного центра Ху Хаоминь, председатель совета директоров группы «Сяньчу Энерджи Девелопмент» Чэнь Кунь, первый заместитель генерального директора Шицзячжуанской компании «Сяньчу Хэчжуан ядерное оборудование» Фан Юншэн, генеральный директор компании «Чжунъу Сяньчу ядерные технологии» Чжао Синьхуа и другие присутствовали на церемонии подписания. Хэфэйский институт комплексного...

Еще >

Ядерные технологии

Подробнее >

Институт современной физики Китайской академии наук добился нового прогресса в исследовании регуляции ионной динамики в нанофлюидных мемристорах

Водные нанофлюидные ионные устройства обладают уникальными преимуществами в таких передовых областях, как интерфейсы «мозг-компьютер» и биосовместимые вычисления. Недавно научная группа Национальной ключевой лаборатории науки и технологий тяжёлых ионов Института современной физики Китайской академии наук совместно с партнёрами из Ланьчжоуского университета и Хэбэйского геологического университета успешно реализовала стабильный ионный мемристорный эффект в наноканалах с одиночными ионными треками, а также с помощью точной регуляции добилась программируемого переключения мемристорных и синаптических функций, что открывает новый технический путь для разработки аппаратного обеспечения нейроморфных вычислений следующего поколения с низким энергопотреблением. Соответствующие результаты были опубликованы 22 июля в журнале Small. Научные сотрудники, опираясь на установку для исследований тяжёлых ионов в Ланьчжоу (HIRFL)...

2026-08-03

Опубликован первый экспериментальный результат на установке High-Intensity Heavy-Ion Accelerator Facility

Недавно научная группа Института современной физики Китайской академии наук совместно с коллегами успешно получила и идентифицировала редкое атомное ядро гафний-153 на установке High-Intensity Heavy-Ion Accelerator Facility (HIAF). Это первый физический результат, полученный в период пусконаладочных работ HIAF, подтверждающий, что новое поколение китайских установок для исследований с интенсивными тяжелоионными пучками уже способно исследовать неизвестные нуклиды и расширять карту нуклидов, что знаменует официальное начало пути научных открытий HIAF. Соответствующие результаты опубликованы в виде краткого сообщения в журнале Science Bulletin. Рис. Положение гафния-153 на карте нуклидов, синяя линия — граница известных нуклидов. Рис. | Ху Хоуюй, Ли ХунфуАтомное ядро состоит из протонов и нейтронов, различные комбинации количества протонов и нейтронов образуют многообразный мир нуклидов. Исследование неизвестных нуклидов и изучение границ существования атомных ядер является важным передовым направлением в области ядерной физики. Гафний-153 расположен в области тяжелых ядер с дефицитом нейтронов и является важным объектом для изучения эволюции структуры атомных ядер и пределов стабильности; до настоящего эксперимента он не был описан в литературе. Обнаружение и точное измерение этого нуклида способствует проверке теоретических моделей ядра и углублению понимания закономерностей структуры атомных ядер. В эксперименте научная группа использовала пучок висмута-209, предоставленный бустерным кольцом HIAF (BRing), для бомбардировки графитовой мишени и получения радиоактивных нуклидов посредством реакции фрагментации снаряда. Продукты реакции после селекции на линии высокоэнергетических радиоактивных пучков (HIRIBL) инжектировались в высокоточное кольцевое спектрометр (SRing). Группа использовала технику изохронной масс-спектрометрии для измерений и наблюдала в общей сложности 10 ионов гафния-153. Результаты измерений показывают, что гафний-153 является связанным или слабо связанным нуклидом, что согласуется с предсказаниями существующих теоретических моделей. В тот же период Институт физико-химических исследований (RIKEN) в Японии также независимо сообщил о наблюдении гафния-153; два исследования взаимно подтверждают друг друга, что дополнительно подчеркивает важную научную ценность этого нуклида. Рис. Сравнение экспериментально измеренного спектра периодов обращения ионов и смоделированного спектра, где пик при 1159,348 нс однозначно идентифицирован как гафний-153. Источник рисунка | Институт современной физикиУспешное обнаружение гафния-153 с крайне низкой вероятностью образования в этом эксперименте стало возможным благодаря совместному развитию ряда ключевых технологий HIAF. Высокоинтенсивные тяжелоионные пучки повысили способность к получению редких нуклидов, высокопроизводительная линия радиоактивных пучков обеспечила эффективное выделение целевого нуклида, а высокоточная изохронная масс-спектрометрия на кольцевом спектрометре обладает чувствительной способностью к детектированию одиночных ионов, что обеспечило важную поддержку для идентификации редких атомных ядер. По мере дальнейшего повышения характеристик HIAF ожидается, что чувствительность будущих экспериментов возрастет примерно на два порядка. HIAF будет играть еще более важную роль в исследовании неизвестных областей нуклидов, открытии новых нуклидов и изучении свойств атомных ядер в экстремальных условиях. Данное исследование выполнено Государственной ключевой лабораторией науки и технологий тяжелоионных исследований Института современной физики Китайской академии наук совместно с Университетом Китайской академии наук, Немецким центром исследования тяжелых ионов GSI им. Гельмгольца, Кёльнским университетом, Университетом Восточного Китая по технологиям, Гуандунской лабораторией передовых энергетических наук и технологий и другими организациями. Исследование поддержано Национальной программой ключевых исследований и разработок, проектом HIAF, Ассоциацией молодых инноваторов Китайской академии наук, Национальным фондом естественных наук Китая, проектами по привлечению талантов провинции Гуандун, проектами научно-технической программы провинции Ганьсу и другими проектами.

2026-08-03

В юго-восточном кластере радиологической медицины в Киджан-гу, Пусан, параллельно реализуются проекты центров протонной и тяжелоионной терапии

На территории Медицинского института атомной медицины Юго-Восточного региона в Киджан-гу, Пусан, параллельно реализуются два проекта — центр протонной терапии и центр тяжелоионной терапии, что позволит создать комплексный онкологический хаб, снизить перекос медицинских услуг в пользу столичного региона и привлечь пациентов из других регионов и из-за рубежа. Первый в Пусане проект протонного ускорителя также может использоваться в промышленных целях, что будет способствовать развитию передовых отраслей и привлечению инвестиций в регион. По данным администрации Пусана и ПуSANского института содействия развитию науки, технологий и высшего образования (BISTEP) от 2 августа, строительство центра протонной терапии Юго-Восточного региона официально начнётся во втором полугодии этого года; BISTEP недавно завершил заказное исследование по разработке стратегии и плана реализации строительства центра протонной терапии Юго-Восточного региона (东南圈...

2026-08-03

Институт физики высоких энергий Китайской академии наук успешно провёл четвёртый молодёжный форум «1+1» по ядерной физике и физике частиц — передовые технологии для ядерной медицины в диагностике и лечении

25 июля 2026 года четвёртый молодёжный форум «1+1» по ядерной физике и физике частиц (далее — форум «1+1») успешно прошёл в Институте физики высоких энергий Китайской академии наук (далее — ИФВЭ). Тема форума — «Передовые технологии для ядерной медицины в диагностике и лечении». Организаторами выступили Молодёжный комитет Пекинского ядерного общества и группа ИФВЭ Ассоциации содействия инновациям молодых учёных Китайской академии наук, соорганизаторами — Институт физики высоких энергий Китайской академии наук и Школа ядерных наук и технологий Университета Китайской академии наук, а организаторами — Центр разработки ядерных технологий (ядерного детектирования и ядерной визуализации) Государственного управления по атомной энергии и Пекинский инженерно-технический исследовательский центр рентгеновской визуализации и оборудования. Форум «1+1» неизменно придерживается принципа органичного сочетания потребностей и технологий, академической науки и популяризации...

2026-08-03

Японская исследовательская группа экспериментально подтвердила существование спин-триплетной сверхпроводимости с полностью открытой щелью в UBe13

30 июля 2026 года Университет Кобе и Японское агентство по атомной энергии сообщили, что исследовательская группа под руководством профессора Высшей школы естественных наук Университета Кобе Хидеки Адзума и Сатоко Минами (на момент проведения исследования — магистрантка) совместно с руководителем исследований Японского агентства по атомной энергии Ёсинори Хага и исследователями Университета Осаки впервые экспериментально подтвердила существование спин-триплетного сверхпроводящего состояния с полностью открытой щелью в интерметаллическом соединении UBe13. Результаты были опубликованы 26 июня в Journal of the Physical Society of Japan и отобраны в качестве рекомендованной редакцией статьи. С момента открытия в 1983 году UBe13 рассматривался как важный кандидат в спин-триплетные сверхпроводники. В отличие от обычной спин-синглетной сверхпроводимости, в спин-триплетной сверхпроводимости два электрона, образующие куперовскую пару, имеют одинаковое направление спинов; такое сверхпроводящее состояние имеет большое значение для понимания нетрадиционной и топологической сверхпроводимости. Однако из-за сложности получения высококачественных образцов, а также аномальных свойств этого материала в нормальном проводящем состоянии, механизм сверхпроводимости и структура щели долгое время не были однозначно подтверждены.

2026-08-03

Японское агентство по атомной энергии разработало одноразовое устройство для фракционирования аэрозолей по размерам частиц, изготовленное методом 3D-печати

30 июля 2026 года Японское агентство по атомной энергии (JAEA) объявило о разработке портативного одноразового устройства µSPLIT (микро-сепаратор), изготовленного методом 3D-печати, которое позволяет разделять взвешенные в воздухе частицы по размерам на месте и собирать их на фильтре для последующего или прямого измерения. Одноразовое устройство для классификации и измерения µSPLIT (на левом фото) разделяет аэрозоли по размерам частиц и собирает их на фильтре путем контроля расхода поступающего воздуха. (На правом фото) Основной блок может быть напрямую подключен к радиационному детектору через тонкую пленку. Сообщается, что размер µSPLIT составляет примерно 12 см × 3 см × 3 см, устройство изготовлено методом стереолитографической 3D-печати из прозрачной смолы как единое целое...

2026-08-03